無線電子工学および電気工学の百科事典 超短波用の測定器です。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 アマチュアトランシーバー機器の設計に従事している人にとって、このデバイスは非常に役立ちます。 これにより、フィルタの損失、パワーアンプラインの個々の段の増幅、低電力トランジスタで作られた自己発振器、乗算器、ミキサの出力電力を評価できます。 このデバイス (QRP メーター) は、広い周波数範囲 (50 ~ 1 MHz) で 1296 オーム パス (回路など) の低電力レベルを測定し、出力での信号レベルを「見て」評価することができます。送信モードでのパッシブ ダイオード ミキサーの最大値 (通常 0,5 ... 1 mW)。 装置の電気回路図を図に示します。 1. これは、入力抵抗が 50 オームの従来のゲルマニウム ダイオード整流器で、100 mW と 1 W の XNUMX つの測定限界があります。 原理的には、最初の制限をより高感度にすることは可能ですが(たとえば、10 mW)、実際に示されているように、この場合は測定装置の別のスケールが必要であり、これは操作上必ずしも便利ではありません。 したがって、測定限界を 100 mW のままにし、比較的大きなスケールの測定ヘッドを使用することにしました。 これにより、入力電力レベルをミリワット単位で確実に監視できます。 抵抗 R2 は、デバイスの周波数応答を等化するために使用されます。 周波数上限 (~ 1300 MHz)、負荷抵抗 (R1) 50 オームでの測定誤差を減らすには、寸法 10x7x7 mm、ストリップ リードおよび取り付けネジ付きのマイクロ波タイプ (フィルム) を使用するのが最適です。 極端な場合(特定の測定誤差に同意)、それぞれ 0,25 オームの MLT-0,5 / 200 タイプの 2 つの抵抗器で構成され、リード線が 3 ... 4 mm に短くなり、それらを逆に配置することができます。入力コネクタの側面の中央コンセントの周りに「星形」が付いています。 トリマー抵抗器 R5、R1 - 任意。 国産ダイオードでは、VD311 として D18 を使用するのが最適ですが、D1 も使用できます。 輸入品のうち、34N1、82N1が使用可能です。 XP50コネクタ - バヨネットタイプ(SR-73-1F)。 整流素子 (C2、C2、R1、VD2) の端子は、はんだ付け前に 3 ~ XNUMX mm に短縮されます。 周波数 1296 MHz、入力電力 0,5 ... 1,0 W では、VD1 ダイオードの加熱が感じられ、デバイスの測定値が「浮き」始めます。 ダイオードの故障を回避し、その冷却を検討するか、短時間この限界で測定するためには、このことも考慮する必要があります。 このデバイスは薄いアルミニウム製のケースで作られています(図2)。 ケースの壁をハンダ付けするだけで、フォイルグラスファイバーを使用できます。 組み立ては、コネクタの背面に配置された小さな基板への表面実装によって実行されます。 基板は簡素なため、図面は省略しています。 主なことは、整流素子が入力コネクタのすぐ近くにあることです。 保守可能な部品を使用すると、設定はスケールの校正だけになります。 これは、RF 電圧計 (機器の R1 抵抗に接続) と GSS を使用することで最も簡単に実行できます。 ただし、すべての発電機が 50 オームの負荷で 5 ~ 20 mW を超える出力電力レベルを提供するわけではありません。 この場合、デバイスのスケールを適用するには、GSS の最大出力電力に等しい適切な目盛りに矢印を設定することで、次の表を使用できます。 このように構成されたデバイス (高精度を主張する必要はありません) は、非常に「主力製品」です。 たとえば、QRP メーターが G4-107 ジェネレーターの出力 (OUT - 00 dB、モード - NG) に接続されている場合、ジェネレーターの全周波数範囲 (20 ~ 10 MHz) で 400 mW を示します。 。 損失推定、フィルタ帯域幅など用。 デシベル目盛りがあると便利です。 テーブルから取ることも可能です。 1 W のスケールはほぼ同じです (もちろん、乗数 10 を考慮します)。 1000 ... 1300 MHz の周波数用の信号発生器がある場合、デバイスの周波数応答を補正することができます。 これを行うには、狭い範囲 (33 ... 82 オーム) 内で、2 MHz と 10 MHz の周波数での読み取り値の「同一性」に従って R1000 が選択されます。 さらに、R4 を大幅に増加すると、下限に比べて上限周波数での読み取り値が減少することに注意してください。 一般に、判明したように、R2 の存在により、300 ~ 400 MHz を超える周波数で入力の SWR が大幅に減少します。 例として、432/28 MHz トランスバーターの局部発振器の乗算器とバンドパス フィルターの動作を評価してみましょう。 QRPメーターを、202/404 MHzダブラーのトランジスタVT'の出力に接続されたバンドパスフィルター(エアストリップライン)の最初の回路に、細い(できればフッ素樹脂絶縁の)ケーブル0,5を通して接続します。 ... 長さ 0,6 m、リード線 3 ... 5 mm で短い部分が剥がされています (図 3)。 接続は、ストリップラインの接地された出力から開始する「手動プラグ接続」方法を使用して、はんだ付けなしで行うことができます。 この回路のコンデンサを調整することで、QRP メーターの最大読み取り値が得られます (5 番目の回路を離調する必要があります)。 (何らかの手段で) 目的の高調波が選択されていることを確認した後、QRP メーターの接続ポイントをライン上に移動し、コンデンサーを調整します。 デバイスの読み取り値が実質的に増加せず、回路設定が「鈍くなり」始める瞬間が来ます。 ここで、ダブラーの出力パワーを推定するのが合理的です。 低電力トランジスタの場合、回路、回路間の接続の大きさ、および素子の品質に応じて、15 ~ 3 mW (損失は 6 ~ XNUMX dB) の範囲になります。 この段階では、たとえばストリップラインに近づけたり除去したりすることでフィルターを調整することができます。 許容可能な読み取り値が得られたら、次のカスケードに進みます。 著者:N.Myasnikov(UA3DJG)、Ramenskoye、モスクワ地方 他の記事も見る セクション 民間無線通信. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: 世界一高い天文台がオープン
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